当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子技术文库
[导读] (文章来源:携手健康网) 格里菲斯大学(Griffith University)的研究人员在世界上首屈一指,已使用人工智能方法更好地预测RNA二级结构,希望可以将其开发成为更好地了解RN

(文章来源:携手健康网)

格里菲斯大学(Griffith University)的研究人员在世界上首屈一指,已使用人工智能方法更好地预测RNA二级结构,希望可以将其开发成为更好地了解RNA如何与多种疾病(例如癌症)相关的工具。周耀奇教授,库尔迪普·帕利瓦尔教授,博士 格里菲斯糖业研究所和信号处理实验室的学生Jaswinder Singh和Jack Hanson博士领导了这项研究,该研究已在《自然通讯》上发表。

在所有生命形式中,核糖核酸(RNA)对于基因的编码,解码,调节和表达都是必不可少的。RNA和DNA是生命形式中的四个主要大分子。该团队利用深度学习(一种人工智能的子集,用于创建复杂的数字函数,无需明确的人工指导即可自动逼近特定任务)来构建RNA序列与结构之间关系的更准确模型。这项进展是在先前的预测RNA结构的方法停滞了十多年之后做出的。

周教授希望这种新方法对设计具有治疗潜力的新RNA分子有用。周教授说:“想象一下蛋白质和RNA是否是两个人,蛋白质站在RNA的前面-我们的重点自然是蛋白质。”“因此,尽管事实是蛋白质的数量比RNA的数量多10倍,但我们对这些RNA在人体中的用途一无所知。“这就是我们开发该工具的原因:提供一些结构线索。获取线索非常重要,因为越来越多的RNA与包括多种癌症在内的更多疾病有关。

“最令人振奋的方面是,我们现在可以更好地将测序信息与结构联系起来。我们的序列被编码在我们的基因组中,但是它们如何通过结构与其功能相关尚不清楚。“使用这种深度学习技术,我们可以更好地将序列连接到结构上,并更好地了解它们的功能。一旦我们了解了序列如何编码结构并因此起作用,我们就可以设计RNA来完成特定目的,例如新药或分子传感器。”

为了开发该方法,团队必须通过采购近似的计算数据来扩展已知RNA结构的现有数据集,然后使用精确的数据完善自动训练方法。帕利瓦尔教授说,只有大约3000万未知基因中只有不到250种非冗余的已知RNA结构可访问,这是一个挑战,只有使用其深度学习方法才能解决。

帕利瓦尔教授说:“在这项研究中,通过深度学习来模拟RNA核苷酸序列与这些核苷酸碱基在其功能结构中的配对之间的基本关系。”“这是一个非常复杂的功能,因为从理论上讲,核苷酸可以与RNA中的任何其他碱基配对,因此深度学习神经网络的工作是找出哪些核苷酸配对在一起。“更重要的是,这些算法必须通用并且可用于数百万个独特的RNA序列。

“在我们的工作之前,大多数以前的研究都依赖于基于RNA生物学家族的比较方案或基于统计的手工评分算法。这些方法可以某种程度地模拟将RNA核苷酸序列与其配对结构联系起来的极其复杂的功能,但是已经达到了碱基对预测的准确度停滞在80%左右。“利用深度学习,我们能够克服所有这些缺点,为所有RNA结构提供一揽子解决方案,同时打破了已有十多年的性能上限,碱基对准确性达到93%。”

研究小组表示,将深度学习用于RNA碱基对的预测是一种可行的工具,并且是世界首创,与以前的尝试相比,它几乎在所有方面都具有出色的性能。糖业研究所的创始人兼所长Mark von Itzstein AO教授说:“这一发现为其他计算研究小组为该问题的未来研究开辟了道路,同时为从事生物医学,药物研究的实验实验室提供了更准确的工具。发现和分子生物学。”

“ 使用二维深度神经网络和传递学习的集成进行RNA二级结构预测”的研究已发表在《自然通讯》上。
         

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭